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多芯MT-FA數(shù)據(jù)中心光組件批發(fā)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-12-11

隨著AI算力需求的爆發(fā)式增長(zhǎng),多芯MT-FA并行光傳輸組件的技術(shù)迭代呈現(xiàn)三大趨勢(shì)。首先,在材料與工藝層面,組件采用抗彎曲性能更優(yōu)的特種光纖,配合高精度Core-pitch測(cè)量設(shè)備,將光纖陣列的pitch精度提升至±0.3μm,有效降低多通道間的串?dāng)_風(fēng)險(xiǎn)。其次,在功能集成方面,組件通過(guò)定制化端面角度(8°~42.5°)和CP結(jié)構(gòu)夾角設(shè)計(jì),可匹配不同光模塊的耦合需求,例如在相干光通信系統(tǒng)中,保偏型MT-FA組件能維持光波偏振態(tài)的穩(wěn)定性,提升信號(hào)傳輸質(zhì)量。第三,在應(yīng)用場(chǎng)景拓展上,組件已從傳統(tǒng)的40G/100G光模塊延伸至1.6T硅光模塊領(lǐng)域,通過(guò)與CPO(共封裝光學(xué))技術(shù)的深度融合,實(shí)現(xiàn)光引擎與ASIC芯片的近距離高速互聯(lián)。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2025年全球MT-FA組件市場(chǎng)規(guī)模將突破15億美元,其中用于AI訓(xùn)練集群的800G光模塊配套組件占比達(dá)65%,成為推動(dòng)光通信產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要?jiǎng)恿Α6嘈?MT-FA 光組件具備良好溫度穩(wěn)定性,適應(yīng)不同地域氣候環(huán)境。多芯MT-FA數(shù)據(jù)中心光組件批發(fā)

多芯MT-FA數(shù)據(jù)中心光組件批發(fā),多芯MT-FA光組件

多芯MT-FA光組件在路由器中的應(yīng)用,已成為推動(dòng)高速光互聯(lián)技術(shù)升級(jí)的重要要素。隨著數(shù)據(jù)中心算力需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),路由器作為網(wǎng)絡(luò)重要設(shè)備,其內(nèi)部光模塊的傳輸速率與集成度面臨嚴(yán)苛挑戰(zhàn)。多芯MT-FA通過(guò)精密研磨工藝與陣列排布技術(shù),將多根光纖集成于微型MT插芯中,實(shí)現(xiàn)12芯、24芯甚至更高密度的并行光傳輸。例如,在400G/800G路由器光模塊中,MT-FA組件可支持PSM4、QSFP-DD等高速接口標(biāo)準(zhǔn),其V槽pitch公差控制在±0.5μm以內(nèi),確保多通道光信號(hào)的低損耗耦合。通過(guò)42.5°端面全反射設(shè)計(jì),MT-FA可消除傳統(tǒng)光纖連接中的反射噪聲,使插入損耗降至≤0.35dB,回波損耗提升至≥60dB,明顯提升信號(hào)完整性。這種高精度特性使其成為路由器內(nèi)部背板互聯(lián)、板間光引擎連接的關(guān)鍵器件,尤其適用于AI訓(xùn)練集群中需要長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定傳輸?shù)膱?chǎng)景。江西多芯MT-FA光組件在路由器中的應(yīng)用多芯MT-FA光組件的通道標(biāo)識(shí)技術(shù),實(shí)現(xiàn)快速準(zhǔn)確的光纖陣列對(duì)接。

多芯MT-FA數(shù)據(jù)中心光組件批發(fā),多芯MT-FA光組件

在AI算力基礎(chǔ)設(shè)施加速迭代的背景下,多芯MT-FA光組件憑借其高密度并行傳輸能力,成為支撐超高速光模塊的重要器件。隨著800G/1.6T光模塊在數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模部署,AI訓(xùn)練與推理對(duì)數(shù)據(jù)吞吐量的需求呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。傳統(tǒng)單通道傳輸模式已難以滿足每秒TB級(jí)數(shù)據(jù)交互的嚴(yán)苛要求,而多芯MT-FA通過(guò)將8至24芯光纖集成于微型插芯,配合42.5°端面全反射研磨工藝,實(shí)現(xiàn)了多路光信號(hào)的同步耦合與零串?dāng)_傳輸。其單模版本插入損耗≤0.35dB、回波損耗≥60dB的指標(biāo),確保了光信號(hào)在長(zhǎng)距離傳輸中的完整性,尤其適用于AI集群中GPU服務(wù)器與交換機(jī)之間的背板互聯(lián)場(chǎng)景。以1.6T光模塊為例,采用12芯MT-FA組件可將傳統(tǒng)16條單模光纖的連接需求壓縮至1個(gè)接口,空間占用減少75%的同時(shí),使端口密度提升至每U機(jī)架48Tbps,為高密度計(jì)算節(jié)點(diǎn)提供了物理層支撐。

從技術(shù)演進(jìn)路徑看,多芯MT-FA的發(fā)展與硅光集成、相干光通信等前沿領(lǐng)域深度耦合,推動(dòng)了光模塊向更高速率、更低功耗的方向迭代。在硅光模塊中,該組件通過(guò)模場(chǎng)直徑轉(zhuǎn)換(MFD)技術(shù),將標(biāo)準(zhǔn)單模光纖(9μm)與硅基波導(dǎo)(3-5μm)進(jìn)行低損耗對(duì)接,解決了硅光芯片與外部光纖的耦合難題,使800G硅光模塊的耦合效率提升至95%以上。在相干光通信場(chǎng)景下,保偏型多芯MT-FA通過(guò)維持光波偏振態(tài)穩(wěn)定,明顯提升了400G/800G相干模塊的傳輸距離與信噪比,為城域網(wǎng)與長(zhǎng)途骨干網(wǎng)升級(jí)提供了技術(shù)支撐。此外,隨著AI算力需求從訓(xùn)練側(cè)向推理側(cè)擴(kuò)散,多芯MT-FA在邊緣計(jì)算與智能終端領(lǐng)域的應(yīng)用逐步拓展,其小型化、低功耗特性與CPO架構(gòu)的兼容性,使其成為未來(lái)光互連技術(shù)的重要方向。據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè),2026-2027年1.6T光模塊市場(chǎng)將進(jìn)入規(guī)模化商用階段,多芯MT-FA作為重要耦合元件,其全球市場(chǎng)規(guī)模有望突破20億美元,技術(shù)迭代與產(chǎn)能擴(kuò)張將成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容傳輸領(lǐng)域,多芯 MT-FA 光組件保障沉浸式體驗(yàn)的流暢性。

多芯MT-FA數(shù)據(jù)中心光組件批發(fā),多芯MT-FA光組件

多芯MT-FA光組件在DAC(數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器)系統(tǒng)中的應(yīng)用,本質(zhì)上是將光通信的高密度并行傳輸能力與電信號(hào)轉(zhuǎn)換需求深度融合的典型場(chǎng)景。在高速DAC系統(tǒng)中,傳統(tǒng)電連接方式受限于信號(hào)完整性、通道密度和電磁干擾等問(wèn)題,難以滿足800G/1.6T等超高速率場(chǎng)景的傳輸需求。而多芯MT-FA通過(guò)精密研磨工藝將光纖陣列端面加工為42.5°全反射結(jié)構(gòu),配合低損耗MT插芯實(shí)現(xiàn)12芯甚至24芯的并行光路耦合,為DAC系統(tǒng)提供了緊湊、低插損的光互聯(lián)解決方案。例如,在400G/800G光模塊中,MT-FA可將多路電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)后,通過(guò)并行光纖傳輸至遠(yuǎn)端DAC接收端,再由接收端的光電探測(cè)器陣列將光信號(hào)還原為電信號(hào)。這種設(shè)計(jì)不僅大幅提升了通道密度,還通過(guò)光介質(zhì)隔離了電信號(hào)傳輸中的串?dāng)_問(wèn)題,使DAC系統(tǒng)的信噪比(SNR)提升3-5dB,動(dòng)態(tài)范圍擴(kuò)展至90dB以上,滿足高精度音頻處理、醫(yī)療影像等場(chǎng)景對(duì)信號(hào)保真度的嚴(yán)苛要求。氣象數(shù)據(jù)采集傳輸中,多芯 MT-FA 光組件確保氣象數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確匯總。太原多芯MT-FA光組件在數(shù)據(jù)中心互聯(lián)中的應(yīng)用

多芯MT-FA光組件通過(guò)精密研磨工藝,實(shí)現(xiàn)通道間插損差異小于0.1dB。多芯MT-FA數(shù)據(jù)中心光組件批發(fā)

多芯MT-FA光組件作為高速光模塊的重要器件,其測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)需覆蓋光學(xué)性能、機(jī)械結(jié)構(gòu)與環(huán)境適應(yīng)性三大維度。在光學(xué)性能方面,插入損耗與回波損耗是重要指標(biāo)。根據(jù)行業(yè)規(guī)范,多模MT-FA組件在850nm波長(zhǎng)下的標(biāo)準(zhǔn)插入損耗應(yīng)≤0.7dB,低損耗版本可優(yōu)化至≤0.35dB;單模組件在1310nm/1550nm波長(zhǎng)下,標(biāo)準(zhǔn)損耗同樣需控制在≤0.7dB,低損耗版本≤0.3dB。回波損耗則要求多模組件≥25dB,單模組件≥50dB(PC端面)或≥60dB(APC端面)。這些指標(biāo)直接關(guān)聯(lián)光信號(hào)傳輸效率與系統(tǒng)穩(wěn)定性,例如在400G/800G光模塊中,若插入損耗超標(biāo)0.1dB,可能導(dǎo)致信號(hào)誤碼率上升30%。測(cè)試方法需采用高精度功率計(jì)與穩(wěn)定光源,通過(guò)對(duì)比輸入輸出光功率計(jì)算損耗值,同時(shí)利用偏振控制器模擬不同偏振態(tài)下的回波特性,確保組件在全偏振范圍內(nèi)滿足回波損耗要求。多芯MT-FA數(shù)據(jù)中心光組件批發(fā)

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